
- •Министерство высшего образования и науки
- •Предисловие
- •Глава I. Методы изучения агрофизических и водных
- •1. Определение агрегатного состава и водопрочности почвы
- •Степень структурности почвы по с.И. Долгову и п.У. Бахтину
- •Определение структурного состава почвы
- •2. Оценка структурного состояния почвы по результатам сухого и мокрого просеивания [12]
- •3. Оценка водопрочности агрегатов почвы методом качания сит (по и.М. Бакшееву)
- •4. Результаты анализа водопрочности почвы
- •2. Определение устойчивости почвы против ветровой эрозии.
- •5. Пороговые скорости ветра на высоте 0-15 см, (по а.И.Бараеву и э.Ф.Госсену [3])
- •6. Шкала оценки ветроустойчивости почвы
- •9. Классификация почв по степени эродированности
- •7. Значение коэффициентов эродируемости почв.
- •8. Классификация почв по степени развеваемости
- •9. Классификация почв по степени эродированности
- •3. Плотность почвы и ее определение
- •10. Оценка уплотненности почвы по величине объемной массы (г/см3)
- •4. Определение строения пахотного слоя почвы
- •5. Водные свойства почвы и методы их определения
- •11. Количество воды, необходимое для прорастания семян основных культур
- •12. Величина коэффициента роста (кр) по зонам увлажнения (по д.И.Шашко [27])
- •13. Шкала биологической продуктивности по условиям климата (по д.М.Шашко [27])
- •14. Категории, формы почвенной влаги и почвенно-гидрологические
- •Максимальная гигроскопичность
- •15. Максимальная гигроскопичность почв разного механического состава по с.И.Долгову [7]
- •Влажность устойчивого завядания растений
- •16.Влажность устойчивого завядания различных по механическому составу почв по с.А. Вериго и л.А. Разумовой [4]
- •Влажность разрыва капиллярной связи (врк)
- •Наименьшая влагоемкость (по п.С.Коссовичу)
- •Предельно полевая влагоемкость
- •Определение влажности почвы
- •7. Шкала оценки запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы [4]
- •Выполнение заданий
- •3.Определение ожидаемых запасов влаги в метровом слое почвы к началу наступления физической спелости.
- •4.Определение суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления:
- •5.Определение потребности растений яровой пшеницы в воде и влагообеспеченности.
- •6. Действительно возможный урожай культуры (дву) исходя из влагообеспеченности определяется по формуле:
- •8. Номера заданий для выполнения лабораторных работ по водным свойствам почвы
- •19. Исходные данные для выполнения заданий по водным свойствам почвы
- •Глава II. Сорные растения и меры борьбы с ними
- •Вред от сорняков и их биологическая особенность
- •Классификация сорных растений и характеристика их наиболее распространенных представителей
- •3. Методы учета и картирования засоренности сельскохозяйственных угодий
- •Определение запасов семян и вегетативных органов размножения сорных растений в почве.
- •Форма 6
- •20. Оценка засоренности почвы семенами сорняков
- •Определение запасов семян сорных растений в органических удобрениях
- •21. Шкала оценки органических удобрений по запасам всхожих семян сорняков
- •Учет вегетирующих сорняков
- •Ведомость глазомерного учета сорняков
- •Область _________________________________________________________
- •Район ___________________________________________________________
- •Хозяйство _______________________________________________________
- •22. Шкала глазомерной оценки засоренности полей
- •Количественный метод учета засоренности полей
- •Форма 9
- •23. Оценка засоренности сельскохозяйственных угодий
- •Количественно - весовой метод учета засоренности полей
- •Форма 11
- •Методика составления карты засоренности полей
- •4. Меры борьбы с сорной растительностью
- •24. Трудноотделимые семена сорняков в посевном материале различных культур
- •Истребительные меры борьбы
- •Характеристика наиболее распространенных гербицидов
- •25. Норма расхода водного раствора гербицидов, л/га
- •26. Номера сорняков для описания мер борьбы
- •27. Сорные растения для описания мер борьбы
- •Форма 8 Разработка агротехнических и химических мер борьбы с сорняками.
- •Вопросы для самостоятельной подготовки
- •Глава III. Севообороты
- •Общие понятия и характеристика основных предшественников
- •28. Предшественники основных сельскохозяйственных культур
- •29. Оценка предшественников для основных полевых культур Северного Казахстана
- •Принципы построения схем севооборотов и их классификация
- •30. Классификация севооборотов
- •Севообороты, рекомендованные для различных зон
- •31. Размещение культур и пара в пятипольном почвозащитном севообороте
- •Методика составления схем севооборотов, планов перехода и ротационных таблиц
- •32. Структура использования пашни
- •33. Группировка культур и их удельный вес в % от севооборотной площади
- •34. Формирование полей
- •35. Исходные данные для составления зерновых и технических севооборотов
- •36. Исходные данные для составления кормовых и зерно-кормовых севооборотов
- •38. Исходные данные по истории полей для составления планов перехода к севооборотам
- •39. Ротационная таблица
- •Оценка севооборотов
- •Глава IV. Обработка почвы Задание:
- •Задачи и технологические операции обработки почвы
- •2. Приемы и орудия обработки почвы
- •3. Принципы минимализации обработки почвы
- •4. Разработка осенней и предпосевной обработки почвы
- •40. Исходные данные для разработки осенней и предпосевной обработки почвы
- •41. Шифры заданий по осенней и предпосевной обработке почвы
- •Форма 14 Осенняя и весенняя предпосевная обработка почв
- •42. Варианты осенней и весенней обработки почвы
- •5. Разработка технологии обработки пара
- •43. Исходные данные для составления технологии обработки паров
- •44. Шифры исходных данных для составления технологии обработки пара
3. Плотность почвы и ее определение
Задание:
Овладеть методикой определения плотности почвы.
Рассчитать объемную массу, весовой объем и общую скважность почвенного образца.
2. Дать оценку степени плотности почвы по отношению к зерновым, пропашным культурам и многолетним травам.
3. Дать рекомендации по регулированию плотности почвы для зерновых и пропашных культур.
Плотность почвы относится к главным физическим свойствам. Она характеризует взаимное расположение почвенных частиц. С ней непосредственно связаны условия механической обработки, водно-воздушный, тепловой и, следовательно, микробиологический и пищевой режимы почвы.
Плотная почва плохо или совсем не впитывает притекающую влагу. При этом на участках, имеющих уклон, наблюдается поверхностный сток, вызывающий водную эрозию. Чрезмерно плотная почва при обработке требует больших тяговых усилий. Для развития корневой системы растениям приходится затрачивать немало усилий на преодоление механического сопротивления. В переуплотненных почвах резко снижается содержание доступной для растений влаги, ухудшаются процессы газообмена между атмосферой и почвой.
Излишне рыхлая почва, обладая хорошей водопроницаемостью, в условиях засушливого климата интенсивно теряет влагу конвекционно-диффузным путем. Семена при посеве, особенно мелкосемянных культур, на таких почвах заделываются неравномерно по глубине, они имеют плохой контакт с почвенными частицами, в силу чего прорастание их задерживается, а всходы получаются изреженными. При оседании рыхлой почвы под посевами деформируется корневая система растений, оголяется узел кущения. Излишне рыхлая почва способствует интенсивной минерализации гумуса. Поэтому очень часто по величине плотности сложения почвы судят о ее окультуренности.
Для количественной оценки плотности почвы используют три показателя: объемную массу, весовой объем и скважность.
Объемная масса почвы - это масса единицы объема абсолютно сухой почвы в естественном состоянии.
Весовой объем почвы определяется отношением общего объема почвы с ненарушенным сложением к ее массе. Этот показатель является обратной величиной объемной массы.
Скважность - суммарный объем промежутков между частицами твердой фазы почвы.
Плотность почвы чаще всего характеризуют объемной массой, что объясняется простотой методики и приборов для ее определения. Она зависят от размеров почвенных агрегатов и их взаимного расположения, механического состава, содержания гумуса, состояния влажности и т.д. Хорошо оструктуренные почвы всегда рыхлее, т.е. имеют меньшую объемную массу, чем бесструктурные. Легкие почвы, как правило, имеют плотность сложения большую, чем почвы тяжелого механического состава, так как последние всегда в какой-то мере оструктурены, а песчаные нет. Чем больше в почве содержится органического вещества, тем меньше ее объемная масса. Так, в пахотном горизонте минеральных почв она составляет 1,0-1,4 г/см3, а болотных - 0,2-0,5 г/см3.
Разные растения предъявляют различные требования к плотности почвы, а следовательно и к тем условиям, которые связаны с нею. Неодинаковы требования растений к плотности почвы и в различные фазы роста и стадии развития их. Реакция растений на различное состояние плотности зависит от биологических особенностей культур и, в первую очередь, от развития корневой системы.
Г.С. Смородин [11] культурные растения по их отношению к плотности почвы разделил на три группы:
1. Пропашные, требующие для своего развития рыхлые почвы;
2. Зерновые, которые хорошо развиваются на почвах средней плотности;
3. Мелкосемянные культуры (многолетние травы, просо, лен и т.д.), для роста и развития которых благоприятные условия создаются при плотном сложении почвы.
Плотность почвы, при которой складываются наиболее благоприятные условия для роста и развития растений, формирования максимальных урожаев культур, является оптимальной. Оптимальное значение объемной массы для разных типов почв колеблется в пределах от 1,0 до 1,4 г/см.
Плотность почвы имеет ярко выраженную динамику. Пахотный слой, имеющий рыхлое сложение сразу же после проведения обработок, постепенно уплотняется и через некоторое время достигает такой плотности, которая в дальнейшем практически мало изменяется во времени. Такую плотность называют равновесной. Пахотный слой почвы считается рыхлым, если его объемная масса не превышает 1,15 г/см3, плотным - от 1,15 до 1,35 и очень плотным - выше 1,35 [12].
Равновесная плотность редко соответствует оптимуму. Поэтому придание оптимальной плотности является одной из важных задач обработки почвы. Если равновесная плотность почвы выше оптимальной для культуры, посев которой планируется на данном участке, то осуществляют рыхление. Если же она ниже оптимальной, то проводят уплотнение (прикатывание). Когда оптимальная и равновесная плотности имеют одинаковое значение, то почва не нуждается в обработке, если она не вызывается другими причинами (уничтожением сорняков, заделыванием удобрений и т.д.). Следует отметить, что необходимость в искусственном уплотнении почвы обычно возникает значительно реже, чем в рыхлении, за исключением высокогумусированных почв в зонах с недостаточным увлажнением.
Снижению плотности почвы кроме механической обработки способствуют также набухание ее при увлажнении, замерзание воды в почве, развитие корневой системы растений, деятельность роющей почвенной фауны, внесение органических удобрений.
Среди факторов, обуславливающих избыточную плотность почвы, следует отметить воздействие ходовых систем тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Даже при однократном проходе тяжелых тракторов плотность почвы возрастает на 20-40%. Вред избыточного уплотнения проявляется в ухудшении физических свойств почвы, ее водно-воздушного и пищевого режимов, в повышении сопротивляемости проникновению корней растений и, в конечном счете, снижении урожайности культур.
Переуплотнение почвы ходовыми системами механизмов снижает водопроницаемость в 2-10 раз. Вода в тончайших порах оказывается недоступной растениям. Есть данные в агрономической литературе, свидетельствующие о том, что при высокой плотности почвы доступная для растений влага отсутствует даже при влажности, соответствующей полной влагоемкости. Увеличение объемной массы пахотного слоя почвы на 0,01 г/см3 выше оптимума приводит к снижению урожайности зерновых культур на 0,6-0,9 ц/га.
Следует отметить, что отрицательная роль повышенной плотности проявляется в меньшей степени на более влажных почвах и наоборот.
Для определения объемной массы почвы разработаны различные методы и приборы, в основу которых положены разные принципы. Наиболее известны буровой, фиксажный, вазелиновый, песчаный методы, а также определение с помощью жидкостей.
Буровой метод основан на взятии образца почвы ненарушенного сложения с помощью цилиндра-бура определенного объема. В настоящее время существует много вариантов буров.
Фиксажный метод основан на применении различных веществ (парафина и некоторых смол и т.п.), фиксирующих взятый образец почвы. Объем зафиксированного образца определяется количеством вытесненной им жидкости или гидростатическим взвешиванием.
Методы вазелиновый и песчаный основаны на измерении объема взятой почвы с помощью сыпучих или жидких веществ. Образец почвы при этом берут без сохранения его естественного сложения. Массу взятого образца почвы определяют путем взвешивания, а объем - путем заполнения образовавшейся пустоты после взятия образца сыпучим или жидким веществом.
В настоящее время разработаны методы, основанные на радиоактивном излучении и взаимодействии гамма - лучей с почвой.
Наиболее распространенным методом определения объемной массы почвы ненарушенного сложения является метод с использованием прибора, разработанного Н.А. Качинским (рис.6).
Рис. 6. Прибор Н.А. Качинского для определения плотности скелета почвы:
1 и 2 – цилиндры-буры; 3 – молоток; 4 и 5 – алюминиевые банки с крышками;
6 – совок; 7 – лопаточка; 8 – шомпол; 9 – нож; 10 – направитель.
Прибор состоит из стальных цилиндров - буров объемом около 100 см3 (1) и 500 см3 (2) для взятия почвенных образцов; направителя 10 для вертикального погружения цилиндра в почву; шомпола 8 для вдавливания цилиндра в почву; молотка 3 для забивания цилиндра в уплотненные горизонты почвы; ножа 9, лопаточки 7 и совка 6 для выемки цилиндра с почвой и удаления излишков почвы; алюминиевых банок с крышками 4 и 5 для хранения взятого почвенного образца. Диаметр режущей части цилиндра делается на 1 мм меньше остальной его части для предотвращения деформации почвы при его вдавливании.
Перед отбором почвенных проб на местности выкапывают разрез на глубину определения объемной массы. Для взятия образца почвы на выровненную поверхность ставят цилиндр, предварительно взвесив с крышками вместе (Ро), закрывают его сверху небольшой квадратной доской (10 х 10 см) и, надавливая рукой, погружают в почву.
При погружении в плотный горизонт используют направитель. Для этого в отверстие его вкладывают цилиндр, стенки которого предварительно слегка смазывают вазелином, и, надавливая рукой на шомпол, или, ударяя по нему деревянным молотком, цилиндр погружают в почву.
После полного погружения цилиндра в почву снимают доску или направитель, закрывают цилиндр крышкой, окапывают вокруг ножом или лопаточкой, надрезают почву под цилиндром таким образом, чтобы оставался некоторый излишек ее. Затем цилиндр переворачивают, срезают излишки почвы ножом вровень с краем цилиндра и очищают боковые стенки, закрывают нижней крышкой.
После этого почву из цилиндра переносят в банки, которые плотно закрывают крышкой и устанавливают в специальный ящик с гнездами.
При отсутствии достаточного количества банок почву из цилиндра можно пересыпать в сухой, заранее взвешенный полиэтиленовый пакет с этикеткой (Ро).
Банку или полиэтиленовый пакет с образцами почвы доставляют в лабораторию, взвешивают с точностью до 0,01 г (P1), содержимое высыпают на бумагу и берут две средних пробы почвы по 15-20 г каждая в алюминиевые стаканчики для определения влажности. Предварительно записывают массу (m0) и номер стаканчика в тетради в соответствии с местом и глубиной взятия образца.
При наличии возможности цилиндры с образцами почвы взвешивают на месте в поле (Р1). В этом случае сразу же после взвешивания отбирают почвенные пробы для определения влажности по вышеизложенной методике. Алюминиевые стаканчики с сырой почвой взвешивают (m1) и высушивают в термостате при температуре 105 градусов до постоянного веса. По окончании сушки стаканчики с почвой охлаждают в эксикаторе и взвешивают (m2).
Все данные записывают в соответствующие строки формы 2. Расчеты объемной массы почвы проводятся в следующей последовательности.
1. Влажность почвы (W):
( m1 - m2) 100
W = ------------------------% (8)
(m2 - m0)
где
m0 – масса пустого стаканчика, г;
m1- масса стаканчика с почвой до сушки, г;
m2 – масса стаканчика с почвой после сушки г.
2. Масса абсолютно сухой почвы в банке (цилиндре, полиэтиленовом пакете) М:
(P1 - P0) 100
M = --------------------- (г) (9)
W + 100
3. Объем образца почвы (цилиндра) V:
ПД2
V = -------- Н (см2), (10)
4
где Д - диаметр цилиндра, см;
Н - высота цилиндра, см;
П - постоянная величина, равная 3,14.
4. Объемная масса почвенного образца (d);
M
d = ----- (г/см3). (11)
V
Объемная масса почвы меняется в широких пределах. Для оценки уплотненности почв с различной степенью гумусированности С.И. Долговым предложена следущая шкала (табл. 10).